气布比(英语:air-to-cloth ratio),是集尘器流过空气滤清器之空气的体积流率(常用单位为米³/分,国际标准制单位为米³/秒)除以滤网面积(单位为米²)后的比值:
气布比依粉尘的浓度及空气滤清器特性有关,一般介于1.5至3.5米/分之间。
有毛气布比和净气布比之分。
前者指袋式除尘器入口的体积与除尘器的滤布总面积之比。
后者指入口气体的体积与运行滤袋的滤布面积之比。
对于小型袋式除尘器,两者差别较大。气布比是重要的设计参数,是决定除尘器性能和经济性的重要指标。从除尘性能上考虑,气布比的选择要考虑到除尘器型式、清灰方式、滤料种类、粉尘和气体性质等因素。
马凳筋排数不动,分布筋在结构说明或者板图文字说明中会有
你好:一致自定义线定义,钢筋直接绘制,导入土建算量软件可以构件转换。
如果是老版本,必须选择第二种,先布置好斜板后再布置钢筋。不能先布置钢筋再定义斜板。 最新版钢筋2009 11.3.0.959 ,已经做了改正,无论是先布置钢筋后定义斜板,还是先定义斜板后布置钢筋...
体积流率(volume flow rate)是在流体力学及水力学中的物理量,是指单位时间通过特定表面的流体体积,常用大写字母Q表示。国际标准制的单位为m3s-1。英制下的体积流率单位为ft3/s。
体积流率和体积通量不同。后者是指单位截面积下的体积流率,常用小写字母q表示,国际标准制的单位ms-1。将一截面积下的体积通量对面积积分,即可得到体积流率。达西定律常用来说明流体在多孔物质下的体积通量。
体积流率的基本定义如下:
其中
Q为体积流率。
ΔV为经过特定表面的流体体积。
Δt为经过的时间。
当ΔV及Δt都趋近无穷小量时,上述的定义会用以下的微分形式表示:
流量,指单位时间内通过特定表面的流体(液体或气体)的量(体积或质量)。
若以体积衡量流体的量,其流量称之为“体积流量”,这也是多数场合中,流量所指的涵义。在国际单位制(SI)中,体积流量的标准单位为立方米每秒(m/s)。若以质量衡量流体的量,其流量称之为“质量流量”。在国际单位制中,质量流量的标准单位为公斤每秒(kg/s)。
体积通量
达西定律
流量
质量流率
一、电气图定义: 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相 互关系及其连接关系的一种图。 广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线, 用以说 明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系, 或者用以提供工作参数的表 格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图分类: 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系 及其主要特征的一种简图。 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成 和连接关系, 而不考虑其实际位置的一种简图。 目的是便于详细理解作用原理、 分析和计算 电路特性。 3、功能图: 表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图, 其用途是提供绘制电 路图或其他有关图的依据。 4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中 只表示功能而
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
油井的实际产气量应该为油管产气量和套管产气量之和。如果考虑这些气体在泵入口处的状态,一部分应该以自由气的形式存在,另一部分应该溶解在油中,其中自由气一部分进入油管另一部分进入油套环空。因此油井的生产油气比可以写成 :
其中Rs 为泵入口处的溶解油气比;Qg 为套管的产气量;m 为泵入口处的气体分离系数;Q0 为产油量; Rp 为油井总的生产油气比。油井的产量Q0 可以通过单量得到Qg,通过测试得到。如果能得到m 和Rs 就能计算出油井的生产油气比。油井在生产过程中,其动液面是可以测量的,通过动液面和套压即可计算得到泵入口处的压力i,由此可以由下式计算泵入口处的溶解油气比 :
其中:
式中: Pin 为泵吸入口压力,Pa;
tin为泵吸入口温度,℃;
rgs 为0.6895MPa的参考分离器压力下的天然气相对密度;
tsep为分离器温度,℃;
Psep为分离器压力,Pa;
Rs 为泵吸入口处的溶解气油比,m3/m3;
c1、c2、c3为常数。2100433B
最小液气比与操作液气比在吸收塔内,吸收剂用量或液气比的确定是吸收塔设计计算中的重要内容,其值大小直接影响到吸收操作的推动力、塔径、填料层高度以及吸收剂再生等费用。若吸收剂用量增大,液气比同时增大,平衡线和操作线距离增大,吸收操作的平均推动力增大,完成一定吸收任务所需的传质面积减小,也就是设备费用减小,但同时吸收剂用量增大,操作费用增大,吸收剂的再生费用也增大;若吸收剂用量减小,则出现与上述相反的结果。当吸收剂用量小到使得操作线和平衡线相交,气液两相的浓度在塔底达到平 衡。
由操作线和平衡线确定的最小液气比是选择实际操作液气比的依据。例如,考虑到填料充分润湿和经济性两方面因素,选择实际操作液气比为最小液气比的1.1-1.5倍 。